神经递质与行为

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神经递质调节的神经回路与行为表现

神经递质调节的神经回路与行为表现

神经递质调节的神经回路与行为表现神经递质是一种神经细胞之间传递信号的化学物质,它在神经系统中起着至关重要的作用。

神经递质的调节通过神经回路完成,这些神经回路负责调控各种行为表现。

本文将探讨神经递质调节的神经回路与行为表现之间的关系。

I. 神经递质的作用神经递质是神经细胞间信息传递的媒介,它可以影响细胞的兴奋性和抑制性,以及神经细胞的连接性和可塑性。

常见的神经递质包括多巴胺、乙酰胆碱、血清素和谷氨酸等。

不同的神经递质在大脑中的分布和作用方式各不相同。

II. 神经回路的组成神经回路是由神经元相互连接形成的,它们以特定的方式传递和处理信息。

神经回路包括感觉神经元、中间神经元和运动神经元。

其中,中间神经元在神经递质调节中起着重要的作用,它们将信息从感觉神经元传递到运动神经元,并参与到复杂的神经递质调节过程中。

III. 神经递质调节的神经回路神经递质调节的神经回路多种多样,下面以多巴胺为例进行阐述。

多巴胺是一种常见的神经递质,它在大脑中参与调节动作、情绪和奖赏等行为。

1. 中脑边缘系统(mesolimbic system)中脑边缘系统是多巴胺神经回路的重要组成部分,它起源于中脑的边缘区,向边缘系统的多个结构投射多巴胺神经元。

2. 杏仁核-纹状体回路(amygdala-striatum circuitry)杏仁核和纹状体相互连接,通过多巴胺神经元的调节,参与情绪和认知的调节。

这个回路在情绪障碍等疾病中起着关键作用。

3. 前额叶-下丘脑-海马回路(prefrontal cortex-hypothalamus-hippocampus circuitry)这个回路连接前额叶、下丘脑和海马,参与记忆、情绪和行为的调节。

通过多巴胺神经元的调控,这个回路对情绪障碍和认知功能的稳定性起着重要作用。

IV. 行为表现与神经递质调节的关系神经递质调节的神经回路直接影响行为表现。

多巴胺的增加会导致奖赏行为的增强,而血清素的减少则与焦虑和抑郁等负性情绪相关。

大脑对社会行为的调控

大脑对社会行为的调控

大脑对社会行为的调控社会行为是指个体在社会环境中与他人互动的行为,包括合作、竞争、亲社会行为和反社会行为等。

这些行为的产生和表现受到大脑的调控。

大脑是人类行为的中枢,通过神经元之间的相互连接和信息传递,调控和影响个体的社会行为。

本文将探讨大脑对社会行为的调控机制。

一、大脑区域与社会行为大脑是一个复杂的器官,由多个区域组成,每个区域都承担着不同的功能。

在社会行为中,一些特定的大脑区域起着重要的作用。

1. 前额叶皮层:前额叶皮层是大脑的前部区域,与社会行为密切相关。

它包括前额叶皮质、扣带回和眶额叶等区域。

前额叶皮层参与了社会认知、情绪调节和决策制定等过程。

研究发现,前额叶皮层的损伤会导致社会行为的改变,如决策能力下降、情绪不稳定等。

2. 杏仁核:杏仁核是大脑中的一个小结构,位于颞叶内侧。

它在情绪的加工和表达中起着重要的作用。

研究发现,杏仁核对社会行为的调控尤为重要。

例如,杏仁核的活动水平与社会焦虑和社交互动有关。

3. 前扣带回:前扣带回是大脑的一部分,位于额叶内侧。

它参与了决策制定、奖赏感受和社会行为的调控。

前扣带回的活动水平与奖赏感受和社会行为的正性调节有关。

二、神经递质与社会行为神经递质是大脑中的化学物质,通过神经元之间的信号传递来调控大脑的功能。

一些神经递质与社会行为密切相关。

1. 多巴胺:多巴胺是一种重要的神经递质,参与了奖赏感受和动机的调控。

研究发现,多巴胺的水平与社会行为的正性调节有关。

例如,多巴胺的释放可以增加个体对社会奖赏的感受,促进社会互动。

2. 催产素:催产素是一种神经递质和激素,参与了社会认知和社会行为的调控。

研究发现,催产素的水平与亲社会行为密切相关。

例如,催产素的释放可以增加个体对他人的信任和合作。

三、遗传与环境的相互作用大脑对社会行为的调控不仅受到遗传因素的影响,还受到环境的影响。

遗传因素决定了个体的大脑结构和功能的基本框架,而环境则对大脑的发育和塑造起着重要的作用。

1. 遗传因素:研究发现,一些基因与社会行为的表现有关。

神经递质与行为心理关系

神经递质与行为心理关系

神经递质与行为心理关系在我们的日常生活中,我们的行为、情感和思维方式都受到大脑的精密调控。

而在这个复杂的调控系统中,神经递质扮演着至关重要的角色。

神经递质就像是大脑中的信使,它们在神经元之间传递信息,从而影响着我们的行为和心理状态。

要理解神经递质与行为心理的关系,首先得知道什么是神经递质。

神经递质是在神经元之间传递信号的化学物质。

当一个神经元被激活时,它会释放神经递质,这些神经递质会通过突触间隙扩散到下一个神经元的受体上,从而改变下一个神经元的兴奋性或抑制性,进而影响神经信号的传递。

常见的神经递质有很多种,比如多巴胺、血清素、去甲肾上腺素、乙酰胆碱等等。

每种神经递质都有着独特的作用,并且与不同的行为和心理现象相关联。

多巴胺是大家比较熟悉的一种神经递质。

它与奖赏、动机、快乐和成瘾等行为和心理现象密切相关。

当我们完成一项有成就感的任务,或者获得意外的奖励时,大脑会释放多巴胺,让我们感到愉悦和满足。

这种愉悦感会激励我们重复那些能够带来奖励的行为。

然而,如果多巴胺的释放出现异常,可能会导致一些问题。

比如,在帕金森病患者中,多巴胺能神经元的退化导致多巴胺水平降低,从而引起运动障碍等症状。

另一方面,过度追求多巴胺带来的快感,可能会导致成瘾行为,如药物成瘾、赌博成瘾等。

血清素则与情绪调节、睡眠、食欲等有关。

低水平的血清素与抑郁症、焦虑症等情绪障碍相关。

许多抗抑郁药物就是通过增加大脑中血清素的水平来发挥作用的。

血清素还参与调节睡眠觉醒周期,如果血清素水平失衡,可能会导致睡眠问题。

去甲肾上腺素在应激反应和注意力集中方面发挥着重要作用。

当我们面临压力或危险时,身体会释放去甲肾上腺素,使我们心跳加快、血压升高,为“战斗或逃跑”做好准备。

同时,去甲肾上腺素也有助于提高我们的注意力和专注力。

乙酰胆碱在学习和记忆过程中起着关键作用。

它参与了神经元之间的信号传递,对于形成新的记忆和巩固旧的记忆非常重要。

神经递质之间的平衡对于维持正常的行为和心理功能至关重要。

神经递质与行为心理关系

神经递质与行为心理关系

神经递质与行为心理关系在我们的日常生活中,无论是喜怒哀乐的情绪表达,还是思考、学习、记忆等复杂的认知过程,乃至睡眠、饮食等基本的生理需求,背后都有着神经递质在默默地发挥作用。

神经递质,这些在神经元之间传递信息的化学物质,与我们的行为和心理状态有着千丝万缕的联系。

首先,让我们来了解一下什么是神经递质。

简单来说,神经递质就像是神经元之间传递信息的“信使”。

当神经元受到刺激时,它会释放出神经递质,这些神经递质会穿过神经元之间的微小间隙,也就是突触,然后与接收信息的神经元上的特定受体结合,从而传递信号,引发一系列的生理和心理反应。

多巴胺就是一种广为人知的神经递质。

它与奖赏、快乐和动机密切相关。

当我们完成一项具有挑战性的任务、获得成功或者享受美食时,大脑会释放多巴胺,让我们产生愉悦的感觉。

这种愉悦感会激励我们重复这些行为,从而形成一种积极的反馈机制。

然而,如果多巴胺的分泌出现异常,可能会导致一些问题。

比如,帕金森病患者的多巴胺水平较低,这会导致他们出现运动障碍和肌肉僵硬等症状。

而在一些精神疾病中,如精神分裂症和注意力缺陷多动障碍(ADHD),多巴胺的调节也可能出现失衡。

血清素也是一种重要的神经递质,它在调节情绪、睡眠和食欲方面发挥着关键作用。

当血清素水平较低时,人们更容易出现抑郁、焦虑和失眠等问题。

许多抗抑郁药物就是通过调节血清素的水平来发挥作用的。

例如,选择性血清素再摄取抑制剂(SSRI)可以阻止血清素的再摄取,从而增加大脑中血清素的含量,改善患者的情绪状态。

再来说说乙酰胆碱,它对于学习、记忆和肌肉控制至关重要。

阿尔茨海默病患者的大脑中,乙酰胆碱的水平通常会下降,这与他们的认知功能障碍和记忆力减退密切相关。

通过增加乙酰胆碱的水平,有可能改善这些患者的症状。

除了上述几种常见的神经递质,还有许多其他的神经递质也在影响着我们的行为和心理。

例如,去甲肾上腺素与应激反应和注意力有关;γ氨基丁酸(GABA)则具有抑制神经活动的作用,有助于维持神经系统的平衡。

神经递质对情绪与行为的影响

神经递质对情绪与行为的影响

神经递质对情绪与行为的影响神经递质是人体神经系统中起着调节作用的物质,主要分布在神经元之间的突触间隙。

神经递质对人体的生理和心理产生了重要的影响,特别是在情绪与行为方面。

本文将探讨神经递质对情绪与行为的影响以及相关领域研究的重要性。

一、神经递质与情绪情绪是人类自身认知、经验与行为等因素的综合体现。

神经递质在情绪产生和调节过程中起着重要的作用。

多巴胺是一种重要的神经递质,它可以减少负性情绪,如焦虑和恐惧,并且增加正性情绪,如愉悦和乐观。

严重缺乏多巴胺的人往往会出现沮丧、抑郁等负面情绪。

另一方面,缺乏血清素的人也容易出现抑郁、焦虑等不良情绪,而血清素的增加可以改善抑郁情绪。

此外,话梅酸是一种神经递质,它在情绪调节中发挥着关键作用,它能够帮助人们抑制负面情绪,减轻抑郁症状。

二、神经递质与行为神经递质不仅影响情绪,而且可以影响人的行为。

例如,多巴胺在食欲调节、奖励和惩罚行为中起着重要作用。

当多巴胺增加时,人们往往会更愿意进行具有奖励性质的行为,如进食、玩游戏等。

当多巴胺减少时,人们可能会变得懒惰、缺乏动力。

血清素也对行为发挥着重要的作用。

很多研究发现,血清素缺乏的人更容易出现冲动、攻击性行为等不良行为。

芝麻醇是一种神经递质,它可以帮助人们保持清醒和注意力集中。

三、神经递质在治疗中的应用神经递质对情绪和行为的影响,使得它们在治疗抑郁症、焦虑症、精神分裂症等精神疾病中得到了广泛应用。

针对不同神经递质缺乏或失调的情况,医生可以通过药物调节神经递质水平来缓解症状。

例如,抗抑郁药就是一种针对血清素缺乏的药物,它可以增加血清素水平,从而缓解抑郁症状。

但是,药物治疗也存在副作用,需要在专业医生的具体指导下进行。

四、结语神经递质在情绪和行为方面的作用不可忽视。

当我们出现情绪和行为问题时,不能忽视神经递质的调节作用。

同时,药物治疗仅仅只是降低症状的一种手段,我们仍需要从生活中找到根本的解决之道,比如采取更加健康的生活方式。

神经心理学研究大脑与行为之间的关系

神经心理学研究大脑与行为之间的关系

神经心理学研究大脑与行为之间的关系神经心理学是关于大脑与行为之间关系的研究领域。

它探索了大脑结构和神经活动如何影响人类行为及认知功能。

通过神经心理学的研究,我们可以更深入地了解人类的思维、情感、记忆和行为,并能够在临床治疗、教育和其他领域中应用这些知识。

一、大脑结构与行为大脑是控制人类各种行为的核心器官。

神经心理学通过研究大脑的结构和功能,揭示了大脑中不同区域与特定行为之间的关系。

例如,大脑额叶与决策、计划和社交行为密切相关。

颞叶则与记忆、语言理解和面部识别等认知功能有着千丝万缕的联系。

脑干和小脑则负责协调运动和平衡等基本生理功能。

二、神经递质与行为神经递质是神经细胞之间信息传递的重要媒介。

神经心理学的研究显示,神经递质对于调节行为起着关键作用。

例如,多巴胺是一种重要的神经递质,它与奖励系统和动机驱动力有关,影响人们的行为。

血清素则被认为与情绪调节和社会行为相关。

三、神经可塑性与行为神经可塑性是指神经系统对环境刺激和经验的适应能力。

神经心理学研究发现,大脑结构和功能可以通过学习和训练发生改变。

例如,音乐家的大脑与其他人相比,在听觉处理和协调能力方面有差异。

这种可塑性可以通过神经成像技术来观察,例如功能磁共振成像和电生理记录。

四、神经心理学在临床和教育中的应用神经心理学的研究成果已经应用于临床治疗和教育实践中。

例如,在神经反馈治疗中,通过对脑电波的监测和反馈,帮助患者调整大脑活动,改善注意力缺陷与多动症(ADHD)等疾病的症状。

在教育方面,神经心理学的研究为制定更有效的学习策略和教学方法提供了指导。

总结:神经心理学研究大脑与行为之间的关系,旨在深入了解人类的思维、情感和行为。

通过研究大脑结构和神经活动,我们能够更好地理解不同脑区与特定行为之间的联系。

此外,神经递质的研究揭示了化学信息传递对行为的调节作用。

神经可塑性的发现进一步表明,大脑结构和功能可以通过学习和训练改变。

神经心理学的研究成果已经广泛应用于临床治疗和教育实践中,为改善人们的生活提供了有益的指导。

大脑神经递质与成瘾行为的相关性

大脑神经递质与成瘾行为的相关性

大脑神经递质与成瘾行为的相关性人类大脑是一个复杂的器官,其中起到关键作用的是神经递质。

神经递质是大脑细胞间的信号传递物质,它们对于控制和调节各种生理和行为过程至关重要。

成瘾行为是一种强迫性的行为模式,它的发展和维持涉及到多个神经递质的不正常功能。

本文将探讨大脑神经递质与成瘾行为之间的相关性。

1. 神经递质对大脑功能的调节大脑中的神经递质可以分为多个类别,如多巴胺、γ-氨基丁酸(GABA)、谷氨酸等。

这些神经递质在大脑中的相互作用与平衡对于正常的大脑功能至关重要。

它们参与了许多重要的生理和认知过程,包括情绪调控、认知能力、动机行为等。

当神经递质系统受损或不正常激活时,可能导致各种行为异常。

2. 神经递质与奖赏系统的关系奖赏系统是大脑中的一个重要信号通路,与成瘾行为密切相关。

神经递质多巴胺在奖赏系统中起到了重要的作用。

当人们进行一项愉悦的活动时,多巴胺水平会升高,产生愉悦感。

然而,长期滥用药物或过度沉溺于某种行为会干扰多巴胺的正常释放和再摄取,导致多巴胺水平异常升高。

这种异常的多巴胺释放与成瘾行为的发展密切相关。

3. 多巴胺与药物成瘾药物成瘾是一种常见的成瘾行为,而多巴胺在其中扮演着关键的角色。

例如,可卡因是一种会使多巴胺水平升高的药物。

它通过阻断多巴胺的再摄取来增加多巴胺的存在,进而产生欣快感。

然而,长期使用可卡因会导致多巴胺系统的损伤,使得正常的多巴胺释放受到抑制,进而导致寻求更多药物的欲望。

4. GABA与成瘾行为除了多巴胺外,其他神经递质如GABA也在成瘾行为中发挥了重要作用。

GABA是一种抑制性神经递质,能够减少神经元之间的活动。

研究发现,药物成瘾和精神疾病患者的GABA水平常常异常。

例如,研究表明,酗酒者GABA受体密度较低,这可能是他们对于酒精有较大耐受性的原因。

因此,GABA系统的异常可能与成瘾行为的形成和维持有关。

5. 大脑谷氨酸与成瘾行为谷氨酸是大脑中的一种主要兴奋性神经递质,对于神经元之间的兴奋传递至关重要。

大脑神经递质与成瘾行为的相互作用

大脑神经递质与成瘾行为的相互作用

大脑神经递质与成瘾行为的相互作用在探讨大脑神经递质与成瘾行为的相互作用时,我们需要首先了解神经递质的定义及其在大脑中的重要作用。

神经递质指的是一类化学物质,它们能够在神经细胞间传递信号,并调节大脑功能。

成瘾行为则指的是对某种物质或行为产生强烈依赖和渴求的状态。

本文将进一步探讨大脑神经递质与成瘾行为之间的关系。

一、多巴胺与成瘾多巴胺是一种重要的神经递质,它参与调节认知、情绪和动机等多种大脑功能。

多巴胺神经元位于脑部的奖赏回路中,当人们进行有意义或有趣的活动时,多巴胺神经元会释放多巴胺,产生快乐和满足感。

然而,当某种物质或行为过度刺激奖赏回路时,多巴胺的释放过程就会受到影响。

许多成瘾行为都与多巴胺的释放有关。

例如,吸毒和赌博会导致大量多巴胺的释放,使人产生强烈的快感,进而形成成瘾行为。

此外,食物和性行为等也可以刺激多巴胺的释放,对一些人来说可能会产生类似成瘾的行为。

因此,多巴胺在成瘾行为中起到了重要的作用。

二、谷氨酸与成瘾谷氨酸是另一种重要的神经递质,它在大脑中参与多种功能,包括学习、记忆和情绪调节。

一些研究表明,谷氨酸也与成瘾行为有关。

例如,吸毒会导致谷氨酸水平的改变,进而影响相关的神经环路。

此外,过度饮食和嗜好食物也可能影响谷氨酸的释放和接收,从而参与成瘾行为的形成。

三、γ-氨基丁酸与成瘾γ-氨基丁酸(GABA)是一种抑制性神经递质,它的主要作用是抑制神经元的活动。

研究发现,GABA可以调节奖赏回路中的多巴胺神经元的活动,从而影响成瘾行为。

例如,酒精和一些药物可以增加GABA的活性,进而减少多巴胺的释放,从而降低成瘾行为的出现。

四、其他神经递质与成瘾除了上述提到的神经递质外,还有一些其他的神经递质与成瘾行为密切相关。

例如,内啡肽是一种内源性阿片样物质,它可以减轻疼痛并产生愉悦感。

一些研究表明,内啡肽可能与成瘾行为有关,因为一些成瘾行为(如吸毒和赌博)会导致内啡肽的释放。

此外,去甲肾上腺素和血清素等神经递质也可能参与成瘾行为的发生。

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五.谷氨酸Glu
1.参与学习与记忆
2.传递伤害性刺激的神经递质 兴奋毒性与脑的缺血缺氧
3.兴奋性与癫痫
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4.幻觉形成(PCP,Ketamine)
代谢型谷氨酸受体(G蛋白偶联 性受体): 通过信号转导机制 改变细胞内生化进程。 配体门控性离子通道受体: 能引 起细胞膜对特定离子通透性的改 变进而改变膜电位。
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一 乙酰胆碱 ACh
• Loewi证明迷走神经释放化学物质 • Dale证明ACh不仅作为自主神经的神经递
质,同时参与运动神经产生的肌肉收缩。
荣获1936年诺贝尔生理学或医学奖
ewi
Dale
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α-银环蛇毒素是特异性的神经肌肉接头受体拮抗剂
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ACh的生理作用:
1.植物神经系统 2.神经肌肉接头 3.参与学习与记忆 (阿尔茨海默氏病) 4. 吸烟与Ach
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PD药物治疗作用位点
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②中脑-边缘系统
调控情绪反应 奖赏通道与物质成瘾(可
卡因与物质滥用)
伏隔核
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我的头痛是因为他们把无线电 安置在我的脑子里,那种声音 控制了我的所有思维,试图让 我疯掉
③中脑-皮质系统
精神分裂症(有人认为是边缘系统 功能亢进,皮层系统功能低下)
据症状分三组: 阳性症状:幻觉和妄想 阴性症状:语言贫乏,情感淡漠 社会退缩,生活不能自理 认知功能障碍:如执行记忆和抽象
推理能力缺陷
第一代抗精神病药:氯丙嗪 第二代 (非典型抗精神病药): 氯氮平,利培酮、喹硫平、奥氮平 精品课件阻断多巴胺D2受体,作用5-HT受

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ADHD的主要病征是: 注意力散涣(inattentive)或集中困难(Attention-
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神经递质的判定标准是什么呢?
归纳法:通过学习,自行总结出神经递质的普遍性一般性的特点
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递质的分类: 经典神经递质 神经肽 其它类型:NO,CO,腺苷(ATP) 组织胺(Histamine)等
情在患者看来都是没有愉快感 , 失眠(早醒), 食欲下降, 过度自责, 精力疲惫, 注意力不集中,
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每天情绪波动,其中早上感觉最
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抗抑郁药通过胞内信号转导 机制,影响特定基因的表达 尤其是脑源性神经生长因子 BDNF的表达,从而避免了海 马锥体细胞的凋亡
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谷氨酰胺 谷氨酸
谷氨酰胺酶
deficit) 活动量过多(hyperactive或hyperkinetic) 自制力弱(impulsive) 精品课件
治疗药物: 哌甲酯 右旋苯丙胺
哌甲酯 苯丙胺,安非他明
二亚甲基双氧苯丙胺;摇头丸 甲基苯丙胺;脱氧麻黄碱
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四. 五羟色胺5-HT
1.幻觉形成(迷幻药) 2.与抑郁症和强迫症有关系!
老年斑:有毒的淀粉样蛋白沉积 神经元纤维缠结
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4.吸烟与ACh
烟草作用于烟碱N受体
高成瘾物质,DA相关
戒烟非常困难:尼古丁贴剂
伐尼克兰:激动N受体,但该作用显著弱于尼
古丁。
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二. 去甲肾上腺素NA
阿克塞尔拉德和奥伊 勒研究了神经中的 NA的合成,贮存和 代谢问题。
荣获1970年诺贝尔生 理学医学奖
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1.植物神经系统 副交感高度兴奋 (有机磷农药中毒) 2.神经肌肉接头 出现全身肌肉痉挛,而后 发生肌力减退和瘫痪; 呼吸肌麻痹,可引起呼吸 衰竭死亡。 毒蘑菇中毒的症状
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Ach受体
.
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迈内特基底核
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3.参与学习与 记忆(阿尔茨 海默氏病)
阿尔茨海默氏病AD
60岁发病率0.5%,85岁以上达到47%, 与年龄相关(美国) 海马和新皮层ACh显著减少被认为是 记忆障碍和其它认知功能障碍的原 因之一
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香草扁桃酸
CA(儿茶酚胺)包括那些
.
儿茶酚胺
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NA的分布
蓝斑
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NA的生理作用:
1.植物神经系统 2.警觉与清醒 3.抗抑郁与NA受体 4.注意缺陷障碍 5.参与镇痛 6参与阿片成瘾
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三.多巴胺DA
阿尔维德·卡尔森(Arvid Carlsson)瑞典科学家。 对神经递质DA的研究以及L-多巴 在帕金森病中的应用. 2000年度诺贝尔生理学或医学奖
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的获奖者之一。
人类中枢DA通路 可分为4个系统
①黑质-纹状体系统 参与运动策划。 ②中脑-边缘系统 调控情绪反应 ③中脑-皮质系统 参与认知、理解和推理等 ④结节-漏斗系统 主要调控垂体激素的分泌。
DA的生理作用: 1.帕金森综合症 2.物质成瘾(可卡因与物质滥用) 3.注意缺陷障碍 精品4课.件精神分裂症
5-HT再摄取抑制剂 3. 参与精神分裂症的发病 4.摄食(减肥药物作用靶点) 5.参与焦虑(丁环螺酮5-HT1A 受
体的部分激动剂) 6.攻击与冲动行为(5-HT1B 基因
敲除的小鼠有极强的攻击性) 7. 痛觉调制
脑干中缝核群
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1.幻觉形成(迷幻药) 墨西哥北部一种仙人掌。在球茎顶部的小芽苞上生有鸟羽状的软毛, 名“乌羽玉”。人们若吃了它的嫩茎或嫩芽苞,随即出现种种幻觉: 有的看到自己在水上浮着,不会沉下去,周围的鱼全都是奇形怪状 的;有的看到自己周围全是奇珍异宝;有的则躺在万紫千红的花朵 中;有的则进入了色彩斑斓的蝴蝶世界。 在墨西哥印第安人的宗教活动中,乌羽玉是不可缺少的。
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1896年,科学家从仙人球中分离出了麦司卡林。
色氨酸
2.与抑郁症和强迫症 有关系! 5-HT再摄取抑制剂
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我国目前抑郁症患者达3000万 。到2020年,抑郁症将成为中 国继心血管病后的第二大疾病 。全球处方量最多的10种药品 中,抗抑郁药占了3种。
抑郁症最基本的症状为: 悲伤, 焦虑, 兴趣缺乏(通常最值得高兴的事
①黑质-纹状体系统
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静止性震颤:搓丸样 肌强直:(铅管样强直) (齿轮样强直) (折刀样强直) 运动迟缓:呈面具脸,手指精细动作困难,随意动作减少,始动困
难 姿势步态异常: 早期下肢拖曳,之后小步态,启动困难,上肢摆动消失. 转弯时躯干僵硬,用连续小步使躯干与头部一起转动, 起立困难,小步前冲,慌张步态. 最后完全瘫痪在床或轮椅上,无法站立或行走
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